Pumpenlösungen für die Abwasserbehandlung

Kingda bietet professionelle und zuverlässige Pumplösungen für die Abwasserbehandlung in Kommunen, Industrie und Bergbau.

Was ist Abwasserbehandlung?

Die Abwasserbehandlung nutzt chemische und physikalische Verfahren, um Feststoffe, Schlamm, Fasern, abrasive Partikel und andere Schadstoffe aus Abwasser, wie z. B. kommunalem, industriellem und kommunalem Abwasser, zu entfernen. Bergbauabwasser, um das Abwasser auf einen Einleitungsstandard zu bringen und sicherzustellen, dass es für die Umwelt unschädlich ist.

Das aufbereitete Abwasser wird dann in Flüsse oder Teiche geleitet oder zur landwirtschaftlichen Bewässerung oder zum Ressourcenrecycling verwendet.

Moderne Kläranlagen – Abwasserpumplösungen von oben

Häufige Herausforderungen beim Pumpen in der Abwasserbehandlung

Verstopfung

Verstopfungen sind das häufigste Problem bei der Abwasserbehandlung. Substanzen wie Feuchttücher, Textilfasern und Kunststoffabfälle können Rohre leicht verstopfen und sogar Laufräder verwickeln, was letztendlich zu Ausfallzeiten führt.

Korrosion

Korrosion ist auch in der Abwasserbehandlungsbranche ein unvermeidbares Problem. Viele Abwasserarten sind korrosiv, beispielsweise chemisches, saures und Grubenwasser. Bei längerem Kontakt mit Pumpenanlagen wird das Metall dünner, was letztendlich zu Anlagenschäden führt.

Abrieb

Industrie- und Bergbauabwässer enthalten viele Sand-, Kies- und Mineralpartikel. Der langfristige Transport dieser Abwässer führt zu starker Erosion und Verschleiß an Pumpen und Rohrleitungen, was häufige Wartungsarbeiten erforderlich macht und die Lebensdauer der Pumpen verkürzt.

Hohe Feststoffkonzentration

Eingedickter, ausgefaulter und entwässerter Schlamm weisen alle einen hohen Feststoffgehalt auf. Diese Schlämme besitzen eine hohe Dichte und Viskosität, wodurch sie zum Absetzen und Verstopfen neigen, was den Projektfortschritt erheblich beeinträchtigt und die Produktionskosten erhöht.

Das Königreich KWP-Abwasserpumpe ohne Verstopfungsgefahr zeichnet sich durch seine hohe Effizienz bei der Behandlung von Schwebstoffen und Fasern im Abwasser aus.

Kingda-Abwasser Feststoffförderpumpen Sie sind speziell für die Abwasserbehandlung in den Bereichen kommunales Abwasser, Industrieabwasser, chemisches Abwasser und Bergbauabwasser konzipiert und eignen sich hervorragend für die anspruchsvolle Aufgabe des Transports von Industrieabwasser und Klärschlamm.

Die Abwasser-Feststoffpumpe verfügt über eine Verstopfungsfreies Laufrad und eine großflächige Kanalkonstruktion, um einen reibungslosen Transport von Feststoffabwässern zu gewährleisten.

Abwasserbehandlungsverfahren und Pumpanwendungen

Die Abwasserbehandlung umfasst typischerweise die Rohabwasserzufuhr, die Sandfangentfernung, die Primärschlammzufuhr, die Belebtschlammrezirkulation und die Überführung des überschüssigen Belebtschlamms. Schlammförderpumpen, Klärschlammpumpen und Schlammhandhabungspumpen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Herausforderungen wie Verschleiß und Verstopfung zu bewältigen.

Pumpstation für die Rohabwasserüberführung, die in einer kommunalen Kläranlage Abwasser mit Feststoffen, Fasern und Ablagerungen aufnimmt.

Rohabwasserübertragung

Die Rohabwasserförderung ist die erste Stufe einer Kläranlage. Die geförderten Medien sind relativ komplex und bestehen beispielsweise aus Abwasser, Textilien und Fasern. Diese Medien neigen stark zum Verstopfen und Verheddern des Laufrads. Für diesen Betrieb empfehlen wir den Einsatz von Rohabwasserpumpen oder Zulaufpumpen.

Schlammpumpe zur Sandentfernung, die abrasiven Sand, Kies und Sand aus einer Kläranlage fördert.

Sandentfernung

Die Sandfangentfernung erfolgt hauptsächlich in Sandfangbecken, wo sich Feststoffe wie Sand, Kies und Splitt am Boden absetzen und mithilfe von Geräten wie z. B. abgepumpt werden. Kiespumpen, Sandfangpumpen und Sandfangkammerpumpen. Diese Medien sind stark abrasiv, mit Feststoffkonzentrationen typischerweise zwischen 61 µT und 321 µT, wodurch sie anfällig für Verstopfungen sind.

Primärschlammförderpumpe befördert abgesetzten Schlamm, der organische Feststoffe, Fasern und Schwebstoffe enthält.

Primärschlammtransfer

Die Förderung von Primärschlamm erfolgt hauptsächlich durch die Bildung von abgesetztem Schlamm durch das Absetzen suspendierter Feststoffe. Dieser Schlamm enthält einen hohen Anteil an organischen Feststoffen, geringe Mengen an Schlamm und Sand sowie Fasern. Längeres Pumpen von Primärschlamm kann zu starkem Laufradverschleiß führen. Primärschlammpumpen verwenden daher hochverschleißfeste Laufräder, um den Verschleiß zu minimieren und die Lebensdauer zu verlängern.

Belebtschlamm-Rückführungssystem, das biologischen Schlamm zurückführt, um die Reinigungsleistung in Kläranlagen aufrechtzuerhalten.

Belebtschlammrezirkulation

Belebtschlamm enthält eine Vielzahl von Bakterien. Diese Mikroorganismen sind für den Abbau organischer Schadstoffe verantwortlich. Um die bakterielle Aktivität und Konzentration im Belebtschlamm aufrechtzuerhalten, muss die Anlage in der Regel rund um die Uhr laufen und unterliegt strengen Anforderungen an die Scherkräfte, um die Bakteriengemeinschaft nicht zu schädigen. Wir empfehlen den Einsatz einer Rücklauf-Belebtschlammpumpe (RAS-Pumpe).

Überschussschlamm-Förderpumpe für überschüssigen biologischen Schlamm mit erhöhter Feststoffkonzentration.

Überschuss-Belebtschlamm-Transfer

Im Gegensatz zur oben beschriebenen Belebtschlammrezirkulation dient die Überführung von Überschussschlamm der Entfernung überschüssiger Bakterien, um eine Dysbiose zu verhindern. In dieser Phase sind die Feststoffkonzentration und die Viskosität des Schlamms höher, was leicht zu Verstopfungen führen kann. Abwasserschlammpumpen und Überschussschlammpumpen können diese Probleme wirksam vermeiden.

Förderpumpe für Faulschlamm, die hochviskosen Schlamm befördert, der bei anaeroben Faulungsprozessen entsteht.

Übertragung von Faulschlamm

Beim Transport des Faulschlamms entsteht durch den mikrobiellen Abbau organischer Stoffe eine erhebliche Menge an Gas, darunter Methan und Biogas. Der Faulschlamm weist zudem eine Feststoffkonzentration zwischen 41 TP³T und 131 TP³T, eine hohe Viskosität und eine geringe Fließfähigkeit auf. Wir empfehlen daher den Einsatz einer Faulschlammpumpe, da diese Kavitation und Verstopfungen wirksam verhindert.

Die Speisepumpe der Filterpresse transportiert konzentrierten Klärschlamm zu den Entwässerungsanlagen in Kläranlagen.

Schlammentwässerungszufuhr

Die Schlammentwässerung ist einer der wichtigsten Prozesse bei der Schlammbehandlung. Der konzentrierte Schlamm wird mittels einer Filterpressen-Speisepumpe zur Filterpresse transportiert, um dort entwässert zu werden. Zentrifugen-Speisepumpe. Der Feststoffgehalt des konzentrierten Schlamms liegt zwischen 6% und 21%, was von der Pumpanlage einen hohen Förderdruck und eine hohe Abriebfestigkeit erfordert.

Abwasserförderpumpe zur Zufuhr von aufbereitetem Abwasser zur Einleitung, Wiederverwendung oder Bewässerung.

Abwassertransfer

Die Abwasserableitung ist der letzte Schritt der Abwasserbehandlung. Ihre Hauptfunktion besteht darin, sauberes Wasser zur Bewässerung von Ackerland, Flüssen und anderen Flächen bereitzustellen. Sauberes Wasser enthält nahezu keine Feststoffe, und wir empfehlen die Verwendung einer Pumpe für aufbereitetes Wasser. Endansaugpumpe.

Haben Sie Daten zu Klärschlamm, Informationen zum Feststoffgehalt oder Anforderungen an Abwasserbehandlungsprojekte?

Schick sie an info@kingdagroup.com für eine maßgeschneiderte Pumpenlösung, die speziell für anspruchsvolle Abwasseranwendungen entwickelt wurde.

Empfohlene Pumpen für die Abwasserbehandlung

Abwasserpumpe für die Abwasserbehandlung

Abwasserpumpe

  • Auslassdurchmesser (mm): 40 ~ 500
  • Kapazität (m³/h): 50 ~ 18000
  • Kopf (m): 15 ~ 50
Tauchpumpe für Schlammbehandlung

Tauch-Schlammpumpe

  • Auslassdurchmesser (mm): 50 ~ 350
  • Kapazität (m³/h): 30 ~ 3500
  • Kopf (m): 10 ~ 120
Abwasserbehandlung mit vertikaler Sumpfpumpe

Vertikale Sumpfpumpe

  • Auslassdurchmesser (mm): 40 ~ 300
  • Kapazität (m³/h): 18 ~ 1267
  • Kopf (m): 4 ~ 40

Industrielle Abwasserpumpe für Abwasserbehandlungspumpenlösungen

Um den häufigen Verstopfungsproblemen herkömmlicher Abwasserpumpen entgegenzuwirken, verhinderten die Ingenieure von Kingda wirksam Verstopfungen und Verwicklungen durch hochkonzentrierte Feststoffschlämme, Fasern und Ablagerungen, indem sie den Strömungsweg der Flüssigkeit erweiterten und die Laufradstruktur optimierten.

Die horizontale Bauweise bietet eine höhere Stabilität und gewährleistet auch bei hohen Durchfluss- und Druckbedingungen eine ausgezeichnete Förderleistung.

Um eine optimale Verschleißfestigkeit zu erreichen, optimierten die Ingenieure von Kingda die in den medienberührenden Teilen verwendeten Werkstoffe. Hochwertige, verschleißfeste Legierungen widerstehen der anhaltenden Erosion durch Feststoffpartikel und maximieren so die Lebensdauer der Pumpenanlage.

Vertikale Sumpfpumpe für Bergbau, Industrie, kommunales Abwasser

Die Kingda Vertikal-Tauchpumpe verfügt über einen Einlauf, der mit einem Rührwerk ausgestattet werden kann. Dadurch wird ein reibungsloser Abtransport von Sedimenten in die Pumpe ermöglicht und Verstopfungen werden verhindert. Der Pumpenmotor ist zur einfacheren Wartung oberhalb des Wasserspiegels positioniert.

Die medienberührenden Teile der vertikalen Sumpfpumpe bestehen aus einer hochverschleißfesten Legierung, die eine effiziente Förderung von hartem Kies und hochkonzentriertem Schlamm ermöglicht und eine ausgezeichnete Lebensdauer bietet.

Die vertikale Sumpfpumpe kann die meisten industriellen Abwässer fördern, darunter häusliches Abwasser, Kreislaufwasser aus Kraftwerken und Zellstoff aus Papierfabriken, und sie kann auch abrasive und korrosive Abwässer bewältigen.

Bewährte Lösungen, untermauert durch Projektergebnisse

Projekt zur Umleitung von kommunalem Klärschlamm

Dieses Projekt ist eine Kläranlage in der Präfektur Ulanqab mit einer Fläche von 75.000 Quadratmetern und einer täglichen Abwasserbehandlungskapazität von 30.000 Kubikmetern. Sie sammelt und behandelt hauptsächlich häusliches Abwasser aus der Region und versorgt ein Gebiet von etwa 10 Quadratkilometern.

Das Projekt umfasst die Umleitung von Rohabwasser, die Sandfangentfernung und den Schlammtransport. Das Rohabwasser enthält große Mengen an Sedimenten, Schlamm, langen Fasern und Haushaltsabfällen und ist daher sehr anfällig für Verwicklungen und Verstopfungen. Darüber hinaus weist das hohe Sedimentanteil starke abrasive Eigenschaften auf.

Kingda hat dieses Problem durch den Einsatz hocheffizienter Antiverstopfungs-Laufräder und hochverschleißfester Metalllegierungen gelöst, wodurch Verstopfungen und Verschleißprobleme wirksam verhindert und die Zuverlässigkeit der Anlage im Dauerbetrieb erhöht werden.

Kingda-Bergbau-Abwasserentwässerung-und-Abraumtransportprojekt

Projekt zur Entwässerung von Bergbauabwasser und zum Abraumtransport

Dieses Projekt befindet sich in Guizhou, China, und ist hauptsächlich ein Goldabbau- und -aufbereitungsbetrieb. Während der Produktion fallen große Mengen an Abwasser mit Feststoffpartikeln an, darunter Grubenwasser, Aufbereitungsabwasser und Rücklaufwasser aus dem Abraum.

Das Abwasser enthält zahlreiche feine Erzpartikel, die hart und stark abrasiv für Pumpen und Rohrleitungen sind. Darüber hinaus enthält das Aufbereitungsabwasser saure und alkalische Substanzen, die bei längerem Kontakt mit Metallen die Korrosion beschleunigen.

Um diesen anspruchsvollen Betriebsbedingungen gerecht zu werden, entwickelte Kingda eine robuste Schlammpumpenlösung. Durch die Verstärkung der Pumpenstruktur und die Auswahl verschleißfester Materialien reduziert die Lösung effektiv den Verschleiß der Pumpenanlage, maximiert deren Lebensdauer und verbessert die Stabilität des Erzfördersystems.

Kingda-Kommunales-Abwasserschlamm-Transferprojekt

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Kingda hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Lösungen für den Flüssigkeitstransfer anzubieten.
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Häufig gestellte Fragen

Schlammförderpumpen eignen sich am besten für den Schlammtransport. Es gibt verschiedene Arten von Schlammförderpumpen, wobei Verdrängerpumpen, Kreiselpumpen und Tauchpumpen am häufigsten eingesetzt werden.

Für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und schlechter Fließfähigkeit werden üblicherweise Verdrängerpumpen wie Schraubenpumpen und Membranpumpen eingesetzt. Für Flüssigkeiten mit hoher Fließfähigkeit und starker Abrasivität werden Kreiselpumpen und Tauchpumpen empfohlen.

Das Pumpen von Abwasser mit Feststoffen erfordert den Einsatz von Feststoffförderpumpen mit verstopfungs- und abriebfesten Konstruktionen, wie z. B. industrielle Abwasserpumpen, Tauchschlammpumpen und Schraubenpumpen, um zu vermeiden, dass Feststoffpartikel, Fasern und andere Ablagerungen die Rohre verstopfen oder sich im Laufrad verfangen.

Abwasserpumpen eignen sich zum Fördern von Industrieabwasser und kommunalem Abwasser mit Schwebstoffen wie kleinen Partikeln, weichen Feststoffen und Fasern. Schlammpumpen sind abrieb- und korrosionsbeständiger und eignen sich daher zum Fördern von harten Feststoffen, Kies, Sand und anderen stark abrasiven Schlämmen.

Zerkleinerungspumpen und Schneidwerkspumpen eignen sich am besten zum Fördern von faserigem Schlamm. Diese volumetrischen Pumpen können dickflüssigen, faserigen Schlamm besser fördern, da ihre Spannfutter lange Fasern und Ablagerungen vorzerkleinern und aufreißen. Dadurch kann der Schlamm reibungslos in die Pumpe gelangen und Verstopfungen werden vermieden.

Verdrängerpumpen eignen sich optimal für den Transport von eingedicktem Schlamm. Die internen Komponenten einer Verdrängerpumpe bewegen sich periodisch und pressen die zähflüssige Suspension zum Auslass. Dadurch werden Verstopfungen, wie sie bei Kreiselpumpen auftreten, vermieden und die Mikroorganismen im eingedickten Schlamm wirksam geschützt.

Bei der Auswahl einer Schlammpumpe ist es unerlässlich, zunächst die Viskosität, die Feststoffkonzentration und die Abrasivität des Fördermediums zu kennen. Außerdem müssen Sie die erforderliche Fördermenge und Förderhöhe für Ihr Projekt bestimmen und einen geeigneten Elektromotor oder Dieselmotor auswählen, um eine optimale Förderleistung der Schlammpumpe zu gewährleisten.

Die Auswahl der Schlammpumpe allein ist natürlich nur ein Teil des Prozesses. Für die Entwicklung einer umfassenden Schlammpumplösung, die einen effizienten Betrieb gewährleistet, ist außerdem ein professioneller Ingenieur erforderlich.